I. Definiție de bază și sistem standard al conductei de oțel AS1163
1. Surse standard și evoluție
AS1163 este un standard pentru secțiunile structurale din oțel gol, formulate de Standarde Australia. Versiunea sa inițială a fost 1981 (ca 1163: 1981), iar versiunea actuală este la 1163: 1991/AMDT 2: 1996. Acest standard specifică în principal cerințele tehnice pentru profiluri goale sudate și fără probleme, care acoperă trei tipuri transversale: circulare (CHS), pătrate (SHS) și dreptunghiulare (RHS).
2. Clasificarea de bază și notele de rezistență
Note de rezistență: sunt împărțite în principal în trei clase: C250, C350 și C450. Numerele reprezintă rezistența minimă a randamentului (unitatea: MPA).
De exemplu:
- C250: rezistență la randament mai mare sau egală cu 250 MPa
- C350: rezistență la randament mai mare sau egală cu 350 MPa
- C450: rezistență la randament mai mare sau egală cu 450 MPa
Sufixul „L0” indică optimizarea durității impactului la temperaturi scăzute (cum ar fi C350L0).
Material: în principal oțel de carbon (Q235, Q355) și oțel din aliaj scăzut, cu unele care conțin elemente anti-coroziune.
Ii. Caracteristici tehnice și parametri de specificații
1.. Interval de dimensiuni geometrice
| Tip de secțiune | Diametrul exterior/lungimea laterală interval | Gama de grosime a peretelui | Lungime tipică |
| Circular (CHS) | 10mm - 1000 mm | 0,2mm - 60 mm | 1-20m |
| Pătrat (shs) | 20 × 20mm - 800 × 800mm | 1,5mm - 32 mm | personalizabil până la 14m |
| Dreptunghiular (RHS) | 20 × 30mm - 400 × 800mm | 1,5mm - 32 mm | personalizabil până la 14m |
| Tipul lungimii | Gamă mm |
Toleranţă |
| Lungime aleatorie | 4000 la 16 000 cu o gamă de 2000 per articol de comandă |
10% din secțiunile furnizate pot fi sub minim pentru intervalul comandat, dar nu mai puțin de 75% din minim |
| Lungime de moară (sau „nespecificată”) | Toate | +100 mm -0 |
| Lungimea preciziei | <6000 | +5 mm -0 |
| Mai mare sau egal cu 6000 mai puțin sau egal cu 10 000 | +15 mm -0 |
|
| >10 000 | +5 mm + 1 mm/m -0 |
|
| NOTĂ: ENGUIRIA ȘI ORDINA trebuie să indice tipul de lungime necesar și intervalul de lungime sau lungime, după caz. În mod alternativ, toleranțele de lungime trebuie specificate în momentul ordinii. |
||
2. Compoziție chimică
| Grade (Vezi Nota 1) |
Compoziție chimiacală (analiza distribuției sau a produsului) (a se vedea nota 2) % max. |
||||||||||
| C | Si | MN | P | S | Cr | Mo. | Al | Ti | Elemente de micro-aliaje | CE | |
| C250 C250L0 |
0.12 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| C350 C350L0 |
0.20 | 0.45 | 1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C450 C450L0 |
0.20 | 0.45 | 1.70 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.35 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
3. Cerință fizică
| Grad de oțel | C250 | C250L0 | C350 | C350L0 | C450 | C450L0 |
| Rezistență la randament minim Reh MPA | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Rezistență la tracțiune RM MPA | 320 | 320 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Alungirea minimă a % | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Temperatura testului de impact | 20 de grade | 0 grad | 20 de grade | 0 grad | 20 de grade | 0 grad |
| Test individual, min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Media de 3 teste, min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Grad | Minim Durata forță MPA |
Minim rezistență la tracțiune MPA |
Alungirea minimă ca proporție a lungimii gabaritului de 5,65√s₀ (a se vedea nota) % |
|||||
| Secțiuni goale circulare d₀/t |
Secțiuni goale dreptunghiulare b/t, d/t |
|||||||
| Mai puțin sau egal cu 15 | > 15 mai puțin sau egal cu 30 | >30 | Mai puțin sau egal cu 15 | > 15 mai puțin sau egal cu 30 | >30 | |||
| C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
| NOTĂ: Aceste limite se aplică pe față de la care este preluat testul de tracțiune, adică pentru RHS, utilizarea raportului B/T sau D/T depinde de care este tăiată eșantionul de testare. Pentru SHS, există un singur raport (ca b=d). | ||||||||
4. Caracteristicile cheie ale performanței
- Tratament la suprafață:Este disponibilă conducta goală sau galvanizarea la cald (strat galvanizat 30-800 g/m²), îmbunătățind semnificativ rezistența la coroziune.
- Proces de fabricație:Sudarea cu cusătură dreaptă (HFW) de înaltă frecvență (HFW) sau formarea de extrudare perfectă, cu rezistența la sudură care se apropie de cea a materialului de bază.
- Certificări speciale:Sprijină NACE MR0175 (rezistent la coroziunea stresului de sulfură), ISO9001, CE și alte standarde, potrivite pentru medii dure (cum ar fi petrol și gaze, industria chimică).
Iii. Avantaje comparative față de alte conducte de oțel
Țevile de oțel AS1163 s -au efectuat în mod extraordinar în inginerie structurală, principalele avantaje reflectate în următoarele aspecte:
1.. Eficiență structurală și ușoară
-Raport ridicat de rezistență-greutate: Proiectarea în secțiune transversală are un modul de secțiune mai mare și un moment de inerție decât profilurile solide (cum ar fi fasciculele I) sub aceeași greutate, iar capacitatea de încărcare este crescută cu 10-40%.
-Performanță de forță multi-axială: în comparație cu fasciculele I (adecvate numai pentru îndoirea planului web), secțiunea goală simetrică a AS1163 are o stabilitate mai bună în condiții de compresie, torsiune și forță combinată.
2.. Flexibilitatea proiectării și comoditatea instalării
-Diversitate în secțiune transversală: susține secțiuni transversale circulare, pătrate, dreptunghiulare și personalizate (cum ar fi pentagoni, sectoare), adaptându-se la cerințe structurale complexe.
- Conexiune convenabilă: designul paralel al flanșei facilitează conectarea șurubului sau sudarea, economisind mai mult de 25% din timpul de asamblare în comparație cu fasciculele I tradiționale.
3. Durabilitatea și adaptabilitatea mediului
-Protecție de galvanizare: acoperire opțională galvanizată la cald la cald (28-85 μm), cu o rezistență meteorologică semnificativ mai bună decât conductele obișnuite din oțel carbon (cum ar fi ASTM A53).
-Durerea la temperatură scăzută: grade precum C350L0 au trecut testul de impact de -10 grade și sunt potrivite pentru infrastructura în regiunile reci.
4..
- Conservarea materialelor: sub aceeași sarcină, economisește 15-40% din oțel în comparație cu profilurile solide, reducând costul total.
- Costul scăzut al ciclului de viață: Tratamentul de galvanizare reduce cerințele de întreținere, iar costul total al ciclului de viață este mai mic decât cel al conductelor de oțel neprotejate.
5. Compatibilitatea standard internațională
AS1163 este recunoscut reciproc cu standardele mainstream (cum ar fi ASTM A500, EN 10219) și poate îndeplini cerințele de proiect global prin certificări suplimentare (cum ar fi CE, ABS).

Iv. Scenarii tipice de aplicare
1. Structuri și infrastructură
- Cadru de construcții (clădiri înalte, instalații industriale)
- Sistem de asistență pentru bridge și pier
- Fundații de grămadă de platformă offshore (cum ar fi conductele de coroziune rezistente la sulf NACE).
2. Ingineria energiei și a transporturilor
- Cadre turn de transmisie, structuri de susținere a căilor ferate de mare viteză
- Cadre de expediere și utilaje port.
3. Cerințe speciale de personalizare
-Secțiuni transversale în formă specială sunt utilizate în designul estetic arhitectural (cum ar fi acoperișurile locurilor)
- Tuburi cu pereți subțiri sunt utilizate pentru suporturi de utilaje ușoare.
Rezumat: avantajele de bază ale AS1163
Țevile de oțel AS1163, cu eficiența lor structurală ridicată, adaptabilitatea în mai multe secțiuni, rezistența excelentă la intemperii și conformitatea internațională, au devenit alegerea preferată pentru proiectele cu sarcină grea și de mediu dur. În comparație cu conductele sudate obișnuite (cum ar fi ASTM A53) sau oțelurile de secțiune (cum ar fi fasciculele I), are avantaje semnificative în ceea ce privește costul ușor, costul ciclului de viață și eficiența conexiunii și este deosebit de potrivit pentru proiecte de infrastructură și energie care necesită o fiabilitate ridicată.
Tag-uri populare: AS/NZS 1163 Secțiune goală, China, furnizori, producători, fabrică, preț
